常用玻璃量器检定装置计量标准技术报告
工作用玻璃液体温度计-技术报告

单位:℃
测量次数
考核时间
2013 年 3 月
1
90.00
2
90.02
3
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4
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5
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6
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7
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9
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10
90.00
y
90.02
s(yi )
n
(yi y)2
i 1
n 1
s( yi ) 允差(≤ S )
结论 备注 试验人员
0.02
≤0.03 合格 / ####
word
..
.
.
一、建立计量标准的目的
工作用玻璃液体温度计是温度计量仪表,主要用来测量、指示生产过程中各工序和实验室及其检测 对象温度的大小,直接影响着产品的质量和实验室检测对象的准确性。为了解决工作用玻璃液体温度计 量值准确统一和周期检定的问题,保障产品质量和实验室检测对象的准确性,特建立工作用玻璃液体温 度计检定装置。
U=0.03℃,k=2
二等标准水银温度计
(100~150)℃
U=0.05℃,k=2
制冷恒温槽
(-10~95)℃
U=0.006℃,k=2
恒温油槽
(90~300)℃
U=0.006℃,k=2
五、环境条件
序号
项目
要求
实际情况
结论
1
温度
(15~35)℃
(15~30)℃
符合
word
..
.
.
六、计量标准的量值溯源和传递框图
二、计量标准的工作原理及其组成
1、工作用玻璃液体温度计检定装置工作原理: 本套标准装置主要由标准水银温度计和标准恒温槽组成。依据检定过程,将标准水银温度计和被检
玻璃量器标准技术报告

玻璃量器标准技术报告1. 引言玻璃量器是一种常见的测量工具,用于准确测量液体体积。
本文将介绍玻璃量器的标准技术规范和测试方法。
2. 技术规范玻璃量器的技术规范主要包括以下几个方面:2.1 材料要求玻璃量器应选用优质的硼硅玻璃材料制造,具有良好的透明度和耐腐蚀性能。
2.2 外观要求玻璃量器的外观应平整光滑,无气泡、裂纹或其他缺陷。
刻度线应清晰可见,不模糊或混淆。
2.3 精度要求玻璃量器的刻度线应符合预定标准,刻度间距应均匀一致。
容量误差应在允许范围内,一般不超过测量范围的百分之一。
3. 测试方法为了验证玻璃量器是否符合技术规范,需要进行一系列的测试。
3.1 外观检查首先,对玻璃量器进行外观检查。
检查玻璃量器的外观是否平整光滑,无气泡和裂纹。
3.2 刻度线检查接下来,使用一个已知容量的液体,如蒸馏水,将其倒入玻璃量器中。
观察刻度线与液面的对应关系,确保刻度线清晰可见,不模糊或混淆。
3.3 容量测量使用标准容量的液体,如100毫升的蒸馏水,将其倒入玻璃量器中。
使用准确的容量计量仪器,测量玻璃量器中的液体容量。
与玻璃量器上标注的容量进行对比,计算容量误差。
3.4 重复性测试重复进行多次容量测量,以验证玻璃量器的重复性。
记录每次测量的结果,并计算平均值和标准偏差。
4. 结论根据我们的测试结果,可以得出以下结论:玻璃量器的制作材料符合要求,具有良好的透明度和耐腐蚀性能。
外观检查结果显示,玻璃量器外观平整光滑,无气泡、裂纹或其他缺陷。
刻度线检查结果表明,刻度线清晰可见,与液面对应准确。
容量测量结果显示,玻璃量器的容量误差在允许范围内,满足技术规范要求。
综上所述,该玻璃量器符合标准技术规范,可以用于准确测量液体体积。
5. 参考文献[1] 国家质量监督检验检疫总局. JJG 565-2012 玻璃量器[M]. 北京:中国标准出版社,2012.。
常用玻璃量器检定

总容量。 5.6.3 量筒、量杯的检定点
总容量的 1/10(自底部起,若无总容量的 1/10 分度线,则检 2/10 点)。 半容量(半容量~底部); 总容量。 5.6.4 比重瓶 半容量和总容量二点。
6、结论
5.1 滴定管 根据表 1 给出滴定管的等级,允差值超过允差的报废。
5.2 单标线吸管 根据表 2 确定等级,或重新示识刻线。
5
0.05
10
0.1
表 3 分度吸管
容量允差/mL
流出式
吹出式
A
B
A
B
——
——
±0.002 ±0.004
——
±0.008 ±0.012 ±0.025 ±0.05
——
±0.015 ±0.025 ±0.050 ±0.10
±0.004
±0.008 ±0.012 ±0.025 ±0.05
±0.008
±0.015 ±0.025 ±0.050 ±0.10
常用玻璃量器检定
1、检定范围
本检定规程适用于滴定管、吸管、比重瓶、容量瓶、量筒、量杯等玻璃量器的检定。
2、检定依据
JJG196-2006 《常用玻璃量器检定规程》
3、检定条件及检定用仪器设备
3.1 检定条件 3.1.1 进行检定的工作室,温度应为(20±5)℃,且室内温度变化不能大于 1 ℃/h,水 温与室温之差不应超过 2 ℃。 3.1.2 检定所用介质为纯水(蒸馏水或去离子水),应符合 GB6682-2008 要求。 3.2 检定设备 3.2.1 天平:其称量误差应小于被检量器允差的 1/10。 3.2.2 温度计:范围 0~100℃,分度值为 0.1℃。 3.2.3 有盖称量瓶。
洗净的量器应提前(在检定前 4 h)放入工作室,使其与室温尽可能接近。 5.1.2 检定
常用玻璃量器检定装置技术报告

常用玻璃量器检定装置技术报告技术报告:常用玻璃量器检定装置一、引言玻璃量器是广泛应用于实验室、工厂和生产线等场合的一种常用仪器。
然而,由于生产和使用的原因,玻璃量器的准确性和精度会逐渐降低。
为了确保实验结果的准确性和可靠性,需要对玻璃量器进行定期的检定。
本报告将介绍一种常用的玻璃量器检定装置技术。
二、检定装置的组成与原理该检定装置主要由以下三部分组成:实验台、称量装置和校准装置。
1.实验台:实验台是放置玻璃量器的平台。
它应具备稳定的结构和平整的表面,以确保玻璃量器能够稳固地放置在上面。
2.称量装置:称量装置用于对玻璃量器的容量进行测量。
它包括一个高精度的天平和一个适配器。
首先,通过天平测量适配器的重量,然后将玻璃量器放置在适配器上,并再次用天平测量适配器和玻璃量器的重量。
根据两次测量结果的差值计算玻璃量器的容量。
3.校准装置:校准装置用于调整玻璃量器的刻度。
它由一个标准液体容器和一个可调节的刻度垂直支架组成。
首先,将标准液体倒入玻璃量器中,并通过刻度垂直支架调整液面高度。
然后,与标准液体的体积进行比较并调整玻璃量器的刻度。
三、使用方法使用该检定装置进行玻璃量器的检定主要包括以下几个步骤:1.放置玻璃量器:将待检定的玻璃量器放置在实验台上,确保量器能够稳固地放置。
2.测量容量:使用称量装置对玻璃量器的容量进行测量。
首先,测量适配器的重量,然后将玻璃量器放置在适配器上,并再次测量适配器和玻璃量器的重量。
根据两次测量结果的差值计算玻璃量器的容量。
3.调整刻度:使用校准装置对玻璃量器的刻度进行调整。
首先,将标准液体倒入玻璃量器中。
然后,通过刻度垂直支架调整液面高度,使其与标准液体的体积相符。
最后,调整玻璃量器的刻度,使其与标准液体的体积刻度相一致。
四、注意事项在使用该检定装置进行玻璃量器的检定时1.确保实验台的平整和稳固,以避免对测量结果的干扰。
2.在进行量器容量测量时,应注意天平的精度和使用方法,确保测量结果的准确性。
常用玻璃量器测量不确定度评定(最终版)

常用玻璃量器测量结果的不确定度评定1、概述1.1、测量依据:JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》 1.2、环境条件:温度:21.5℃ 湿度:33%RH1.3、测量标准:F 1等、F 2等标准砝码、210g/0.1mg 电子天平、3100g/0.01g 电子天平、,电子天平最大允许误差为:0.0015g 、0.3g 。
1.4、被测对象:常用玻璃量器(0.1~2000)ml 。
2、数学模型 [])20(1)()(20t M V A w B A B -+--=βρρρρρ式中:20V ─20℃时玻璃量器的实际容量ml ; M ─被检量器所容纳水的表观质量; B ρ─标准砝码材料密度(3/cm g ); A ρ─天平室内的空气密度(3/cm g );W ρ──t ℃时的水密度(3/cm g );β ─被检量器的体胀系数(/℃)。
t ─ 检定时水或水银的温度℃。
3、输入量的标准不确定度评定 (1)容量测量A 类不确定度被测移液管内20℃时的实际容量值的测量重复性可以通过连续测得得到测量列,采用A 类方法进行评定。
在水温21.8℃时,对常用玻璃量器连续测量10次,得到测量列为:(2)容量测量B 类不确定度 a 、质量测量引起不确定度分量水质量测量B 类不确定度取决于天平和砝码的不确定度,210g/0.1mg 电子天平称量误差为±4.76⨯10-7,3100g/0.01g 电子天平称量误差为±3.22⨯10-6它服从均匀分布b 、砝码密度引起的不确定度分量砝码密度的扩展不确定度为0.200mg/cm 3(k=2),所以:c 、 空气密度引起不确定度分量空气密度的最大允许误差为1.2⨯10-4)/(3cm g ,它服从均匀分布,所以: d 、 水密度测量引起不确定度分量因为在21.8℃时,W ρ=0.9978)/(3cm g 水密度测量的最大允许误差为±0.01%,按服从均匀分布考虑,所以水密度的不确定度为: )/(108.53%01.09978.0)(35cm g u w -⨯=⨯=ρ)/(10000.12/200.0)(34cm g u B -⨯==ρ354/109.63/102.1)(cm g u A --⨯=⨯=ρ3)(电子天平称量误差标称容量⨯=M ue 、 容器体胀系数引起不确定度分量因为β=25⨯10-6 ℃-1,其测量误差为±25⨯10-7 ℃-1,按均匀分布考虑,则:67104.13/1025)(--⨯=⨯=βu ℃-1f 、水温度测量引起不确定度分量水温度的测量误差为±0.01℃,它服从均匀分布,所以:310774.53/01.0)(-⨯==t u ℃4、合成标准不确定度的评定 4.1、灵敏系数 数学模型 [])20(1)()(20t M V A w B A B -+--=βρρρρρ=M 0.1g 、1g 、2g 、3g 、5g 、10g 、15g 、20g 、25g 、50g 、100g 、200g 、250g 、500g 、1000g 、2000gCt cm g C cm g cm g W A B ︒==︒⨯===-8.21;/997815.0;/1025;/0012.0;/00.83633ρβρρ则传播系数为:[])20(1)()(/1t M V c A W B A B -+--=∂∂=βρρρρρ cm 3/g[])20(1)(/22t M V c A W B AB -+-=∂∂=βρρρρρ cm 6/g [])20(1)()(/23t M V c A W B W B A -+--=∂∂=βρρρρρρ cm 6/g[])20(1)()(/24t M V c A W B A B W -+---=∂∂=βρρρρρρ cm 6/g )20()()(/5t M V c A W B A B ---=∂∂=ρρρρρβ cm 3.℃βρρρρρ⨯---=∂∂=)()(/6A W B A B M t V c cm 3.℃-14.2、合成标准不确定度以上各项标准不确定度分量是不相关的,所以合成标准不确定度为:[][]()[]()[]()[]()[]()[]()[]2262252422322222122202)()(t u c u c u c u c u c M u c V u V u W A B c ++++++=βρρρ5、扩展不确定度的评定 取置信概率%95=p ,2=k)(2095V u k U c ⨯=6、校准和测量能力(CMC)常用玻璃量器检定装置的CMC为:。
玻璃量器计量标准技术报告..

计量标准技术报告计量标准名称常用玻璃量器检定装置计量标准负责人赵瑞仓建标单位名称(公章)晋州市质量技术监督检验所填写日期 2010年9月20日目录一、建立计量标准的目的-------------------------------------------------------------------------- ( 1 )二、计量标准的工作原理及其组成------------------------------------------------------------- ( 1 )三、计量标准器及主要配套设备------------------------------------------------------- ( 2 )四、计量标准的主要技术指标------------------------------------------------------------------- ( 3 )五、环境条件---------------------------------------------------------------------------------------- ( 3 )六、计量标准的量值溯源和传递框图---------------------------------------------------------- ( 4 )七、计量标准的重复性试验---------------------------------------------------------------- ( 5 )八、计量标准的稳定性考核---------------------------------------------------------------------- ( 6 )九、检定或校准结果的测量不确定度评定---------------------------------------------------- ( 7 )十、检定或校准结果的验证----------------------------------------------------------------------- ( 8 ) 十一、结论-------------------------------------------------------------------------------------------- ( 9 ) 十二、附加说明------------------------------------------------------------------------------------- (9 )·1··2··3··4··5··6··7··8··9·常用玻璃量器检定装置的重复性考核记录注:已建计量标准,至少每年进行一次重复性试验,测得的重复性应满足检定或校准结果的测量不确定度的要求。
常用玻璃量器检定规程_-中华人民共和国国家计量检定规程.doc

中华人民共和国国家计量检定规程JJG 196-200×常用玻璃量器Working Glass Container(征求意见稿)200X-XX-XX发布200X-XX-XX实施国家质量技术监督检验检疫总局发布常用玻璃量器检定规程Verification Regulation of Working Glass ContainerJJG 196-200代替 JJG 196-1990本检定规程经国家质量监督检验检疫总局于年月日批准,并自年月日起施行。
归口单位:全国流量容量计量技术委员会起草单位:河南省计量科学研究院参加单位:中国计量科学研究院上海市计量测试技术研究院濮阳市龙兴石油仪器厂本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释JJG 196—200×本规程主要起草人:杜书利(河南省计量科学研究院)张志清(河南省计量科学研究院)参加起草人:张珑(中国计量科学研究院)张缨(上海市计量测试技术研究院)王庆彬(濮阳市龙兴石油仪器厂)JJG 196—200×目录1 范围 (1)2 引用文献 (1)3 术语和计量单位 (1)4 概述 (2)5 通用技术要求 (4)5.1 材质与理化性能 (4)5.2 外观 (4)5.3 结构 (6)5.4 密合性 (6)6 计量性能要求 (7)6.1 水的流出时间和等待时间 (7)6.2 容量允差 (7)7 计量器具控制 (12)7.1 检定条件 (12)7.2 检定项目 (12)7.3 检定方法 (13)7.4 检定结果的处理 (19)7.5 检定周期 (19)附录A:衡量法用表(不同容量的纯水与砝码平衡质量值和差值) (20)附录B:纯水密度表 (58)附录C:常用玻璃量器检定记录 (59)常用玻璃量器检定规程1 范围本规程适用于新制造和使用中的滴定管、分度吸管、单标线吸管、单标线容量瓶、量筒、量杯等实验室常用玻璃量器(以下统称量器)的首次检定、后续检定和使用中的检验。
玻璃量器校准

玻璃量器检定一、常用玻璃量器的分类表1:玻璃量器的分类、型式、准确度等级及标称容二、玻璃量器的技术要求1、材质:2、外观:3,结构4、密合性5、计量性能的要求6、容量允差表2:单标线吸量管的计量要求表3 : 滴定管计量要求表4:分度吸量管计量要求表5:单标线容量瓶计量要求表6:量筒的计量要求表7:量杯的计量要求三、检定条件1、环境条件:室温(20±5)℃,室温变化不得大于1℃/h.水温与室温之间不得大于2℃。
检定介质为纯水(蒸馏水或去离子水)2、检定设备:电子天平;秒表;称量杯;检定架;四、玻璃量器的检定方法1:外观:A,不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷B,刻度线与量的数值应清晰,完整,耐久(长期使用不会掉色)C,应有下列标记厂商或厂名标准温度(20℃)量入式In, 量出式Ex 吹出式“吹”等待时间“S”标称总容量:XXmL准确度等级A或B2:结构A:玻璃量器的口与量器的轴线相垂直,口边平整光滑B:滴定管和吸量管的流液口应该逐渐缩小,内孔不应偏斜。
C:量筒、量杯的倒液嘴应使液体呈细流状倒出而不外溢D:量杯,量筒和容量瓶底部应平整,放置在平台上不应跌倒。
3:密合性A,滴定管玻璃活塞的密合性要求:当水注至最高标线时,活塞在关闭情况下停留20min后,渗透量不大于最小分度值。
B,滴定管塑料活塞的密合性要求:当水注至最高标线时,活塞在关闭情况下停留50min后,渗透量不大于最小分度值。
C,具塞量筒、容量瓶的口与塞之间的密合性要求:当水注至最高标线时,塞子盖紧后颠倒10次,每次颠倒时,在倒置状态下至少停留10s.不应有水渗出.4:水的流出时间A、滴定管a)将洗涤干净并在活塞上涂上一层油脂(凡士林)的滴定管垂直夹在滴定管架上,不应有水渗出;b) 充水与最高标线,流液口不应接触接水器壁;c) 将活塞完全开启并计时(无塞滴定管应用力挤压玻璃小球),使水充分地从流液口流出,直到液面降至最低标线为止的流出时间应符合表2的规定。
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计量标准技术报告
计量标准名称常用玻璃量器检定装置计量标准负责人
建标单位名称公司
填写日期 2019年11月17日
目录
一、建立计量标准的目的 (3)
二、计量标准的工作原理及其组成 (3)
三、计量标准器及主要配套设备 (4)
四、计量标准的主要技术指标 (5)
五、环境条件 (5)
六、计量标准的量值溯源和传递框图 (6)
七、计量标准的稳定性考核 (7)
八、检定或校准结果的重复性试验 (8)
九、检定或校准结果的不确定度评定 (9)
十、检定或校准结果的验证 (14)
十一、结论 (15)
十二、附加说明 (15)
九、检定或校准结果的测量不确定度评定
常用玻璃量器容量值不确定度评定 1概述:
1.1校准依据:JJG196-2006《常用玻璃量器》; 1.2环境条件:19.8℃,50%RH ; 1.3标准器:电子天平,
级,d=0.1mg ;
1.4校准对象:50ml 容量瓶(A 级)50mL 点;
1.5校准方法:采用衡量法,用电子天平称量出滴定管内蒸馏水的质量通过换算出其体积,即为容量瓶50mL 点的容积。
2数学模型
根据JJG196-2006,数学模型为
)]20(1[)
(20t m D D m V A w B A
B t -+⋅--⋅
=⋅⋅=βρρρρρρ
式中:V20—标准温度20℃时的被检玻璃量器的实际容量; Kt —衡量法系数;
m —被检玻璃量器内能容纳水的质量; B ρ—砝码密度;
A ρ—实验室空气密度,取1.2mg/cm 3; w ρ—蒸馏水t ℃时的密度; β—被检玻璃量器的体胀系数;
t —检定时蒸馏水的温度。
3不确定度来源
常用玻璃量器测量不确定度由以下各分量组成: 3.1检定点测量重复性引入的不确定度; 3.2质量测量引入的不确定度;
3.3密度引入的不确定度(包括砝码密度、空气密度、水的密度); 3.4温度引入的不确定度(包括体胀系数、温度测量引入的不确定度)。
4不确定度评定
4.1对50mL 检定点进行测量,测量数据x i 为:49.82、49.80、49.82、49.80、49.79、49.80、49.80、49.81、49.81、49.82mL 。
测量重复性不确定度为:mL n x x n
i i n 01.01)(1
2
1
=--=∂∑=-
则检定点测量重复性引入的相对标准不确定度为:
u(s)=0.01/50=0.02%
4.2质量测量因选用测量范围为(0~220)g ,分度值是0.1mg 的电子天平,其在50g 称量点附近最大允差为±1mg ,设其为均匀分布,所以其引入的标准不确定度为。